КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Сила и плотность электрического тока. Законы Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах
Закон Джоуля-Ленца Если в проводнике течет постоянный ток и проводник остается неподвижным, то работа сторонних сил расходуется на его нагревание. Опыт показывает, что в любом проводнике происходит выделение теплоты, равное работе, совершаемой электрическими силами по переносу заряда вдоль проводника. Если на концах участка проводника имеется разность потенциалов По определению I= q/t. откуда q= I t. Следовательно Так как работа идет па нагревание проводника, то выделяющаяся в проводнике теплота Q равна работе электростатических сил
Соотношение (17.13) выражает закон Джоуля-Ленца в интегральной форме. Введем плотность тепловой мощности
где S - поперечное сечение проводника,
с учетом закона Ома в дифференциальной форме
Формула (17.14) выражает закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме: объемная плотность тепловой мощности тока в проводнике равна произведению его удельной электрической проводимости на квадрат напряженности электрического поля. Закон Ома в интегральной форме Для любой точки внутри проводника напряженность
Умножим скалярно обе части на вектор
Так как скалярное произведение совпадающих по направлению векторов
Интегрируя по длине проводника
Интеграл
Интеграл, содержащий вектор
Интеграл
равен сопротивлению участка цепи 1-2. Подставляя (17.10), (17.9) и (17.8) в (17.7), окончательно получим
Последнее уравнение выражает собой закон Ома в интегральной форме для участка цепи, содержащего эдс и формулируется следующим образом: падение напряжения на участке цепи равно сумме падений электрического потенциала на этом участке и эдс всех источников электрической энергии, включённых на участке. При замкнутой внешней цепи сумма падений электрических потенциалов и эдс источника равна сумме падений напряжения на внутреннем сопротивлении источника и во всей внешней цепи
Электрическим током называется направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. Электрический ток в проводниках различного рода представляет собой либо направленное движение электронов в металлах (проводники первого рода), имеющих отрицательный заряд, либо направленное движение более крупных частиц вещества — ионов, имеющих как положительный, так и отрицательный заряд — в электролитах (проводники второго рода), либо направленное движение электронов и ионов обоих знаков в ионизированных газах (проводники третьего рода). За направление электрического тока условно принято направление движения положительно заряженных частиц. Для существования электрического тока в веществе необходимо:
Количественными характеристиками электрического тока являются сила тока I и плотность тока j. Сила тока — скалярная физическая величина, определяемая отношением заряда Δ q, проходящего через поперечное сечение проводника за некоторый промежуток времени Δ t, к этому промежутку времени.
Единицей силы тока в СИ является ампер (А). Если сила тока и его направление со временем не изменяются, то ток называется постоянным. Единица силы тока — основная единица в СИ 1 А — есть сила такого неизменяющегося тока, который, проходя по двум бесконечно длинным параллельным прямолинейным проводникам очень маленького сечения, расположенным на расстоянии 1 м друг от друга в вакууме, вызывает силу взаимодействия между ними 2·10-7 Η на каждый метр длины проводников. Рассмотрим, как зависит сила тока от скорости упорядоченного движения свободных зарядов. Выделим участок проводника площадью сечения S и длиной Δ l (рис. 1). Заряд каждой частицы q 0. В объеме проводника, ограниченном сечениями 1 и 2, содержится nS Δ l частиц, где n — концентрация частиц. Их общий заряд
Рис. 1 Если средняя скорость упорядоченного движения свободных зарядов
Таким образом, сила тока в проводнике зависит от заряда, переносимого одной частицей, их концентрации, средней скорости направленного движения частиц и площади поперечного сечения проводника. Заметим, что в металлах модуль вектора средней скорости упорядоченного движения электронов Плотность тока j — это векторная физическая величина, модуль которой определяется отношением силы тока I в проводнике к площади S поперечного сечения проводника, т.е.
В СИ единицей плотности тока является ампер на квадратный метр (А/м2). Как следует из формулы (1), 43) Сопротивление проводников. Зависимость сопротивления проводников от температуры Сопротивление R однородного проводника постоянного сечения зависит от свойств вещества проводника, его длины и сечения следующим образом:
где ρ — удельное сопротивление вещества проводника, L — длина проводника, а S — площадь сечения. Величина, обратная удельному сопротивлению называется удельной проводимостью. Эта величина связана с температурой формулой Нернст-Эйнштейна:
где
Следовательно, сопротивление проводника связано с температурой следующим соотношением:
Ом исследовал экспериментально 3 вещи: 1. Зависимость тока от напряжения,
2. Зависимость сопротивления проводника от его размеров, 3. Зависимость R от материала проводника
Зависимость сопротивления от температуры.
На рисунке слева сверхпроводимость. У ряда металлов при приближении t к нулю по Кельвину, проводимость падает до 0. Ртуть при 5К, Некоторые сплавы 20К, Керамика при 100-140К.
Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 1588; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |